レーザー共焦点顕微鏡の画像品質が優れているのはなぜですか?
レーザー共焦点顕微鏡の原理は、LED 光源から発せられた光線が多穴ディスクと対物レンズを通過し、試料の表面に焦点を結ぶことです。その後、ビームはサンプルの表面を通って反射されて測定システムに戻ります。 MPD のピンホールを再度通過すると、反射光は集束した光点のみを保持します。最後に、光線はスプリッターによって反射され、カメラに画像化されます。
レーザー共焦点顕微鏡の画像品質が優れているのはなぜですか?
1. レーザー共焦点顕微鏡はレーザー走査技術を使用しています。従来の顕微鏡の広域スペクトル光源と比較して、レーザー スキャン技術はサンプルの特定の領域を正確に特定して焦点を合わせることができるため、イメージングの解像度と精度が向上します。一方、レーザースキャン技術はサンプル内の散乱信号やバックグラウンド信号を除去できるため、画像のコントラストが向上します。一方、レーザーの単色性により、画像がより鮮明になります。
2. レーザー共焦点顕微鏡には、より大きな光学開口 (サンプルから放射された光を受け取る顕微鏡の能力) と高い開口数の対物レンズ (レンズの倍率) があり、画像がより鮮明で詳細になります。
3. レーザー共焦点顕微鏡は、検出素子として高感度光電子増倍管を使用しており、微弱な蛍光信号に対しても高い感度を発揮します。また、励起範囲を縮小し、光学スライシングを使用することでバックグラウンド ノイズを除去することもできます**。高感度のフォトダイオード検出器を備えたレーザー共焦点顕微鏡は、光信号を迅速かつ正確に検出し、電気信号に変換できます。
従来の光学観察とは異なり、フォトダイオード検出器は個々の光子を検出できるため、イメージングがより高感度かつ正確になります。この高感度検出器は、低光量条件下でも鮮明な画像を取得できます。
VT6000 レーザー共焦点顕微鏡は、ピンホール点光源の共役共焦点原理に基づいており、ナノメートル レベルの縦方向分解能を備えています。高速スキャンモジュールと組み合わせた専門的な分析ソフトウェアは、マルチエリアおよび自動測定機能を備えており、迅速かつ自動測定を実現できます。また、表面の品質を特徴付けるために、高さ、幅、角度などの一連の輪郭サイズ パラメーターも提供します。





